Obsah:
- Krok 1: Výběr dílů
- Krok 2: Umístění
- Krok 3: 3D tištěné klipy
- Krok 4: Upevnění nabíječek TP4056 na 4 držáky článků
- Krok 5: Distribuce energie
- Krok 6: Jiné myšlenky
Video: Testovací stanice lithium-iontové baterie 18650: 6 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:23
Přibližně minulý rok jsem testoval 18650 lithium-iontových článků z recyklovaných baterií, abych je znovu použil k napájení svých projektů. Začal jsem testovat články jednotlivě pomocí iMax B6, poté jsem dostal několik testerů Liitokalaa Lii-500 a několik modulů TP4056 pro nabíjení, ale testování stále trvalo příliš dlouho, než se mi líbilo. Tento projekt byl pro mě dlouho očekávaný a nyní mohu testovat 36 článků a nabíjet 40 článků současně.
Omlouváme se za nekvalitní obrázky, všechny byly pořízeny iPhonem 4.
Můžete se také podívat na tento projekt na mých webových stránkách:
a2delectronics.ca/2018/1865-22-020-lithium-ion-battery-testing-station/
Krok 1: Výběr dílů
Značná část lidí v komunitě lidí, kteří znovu používají baterie do notebooků, používá testery OPUS BTC3100, ale ty byly pro mě trochu drahé. Když jsem na Aliexpressu našel testery Liitokalaa Lii-500 za méně než 20 dolarů, objednal jsem si 6 dalších, které doplňují 3, které jsem již měl, stejně jako 50 nabíječek TP4056 a některé 4 držáky článků. Napájecí zdroje, které jsem použil, byly také z Aliexpressu - 12V 30A a 5V 60A, ale lepší možností by bylo použít serverové napájecí zdroje.
Krok 2: Umístění
Jsem si jist, že téměř každý, kdo má v suterénu laboratoř, hledá všechny možné způsoby, jak získat více místa, takže využití spousty místa na stole pomocí nabíjecí a testovací stanice není ideální. To je můj případ, a tak jsem se rozhodl udělat ze své testovací stanice posuvnou zásuvku pod stolem.
Krok 3: 3D tištěné klipy
Postavit to bylo celkem jednoduché, ale vyžadovalo to hodně času. Navrhl jsem nějaké 3D tištěné klipy, které drží 10 4 držáků buněk a 9 Liitokalaa Lii-500s na překližce, kterou jsem použil jako základ.
Krok 4: Upevnění nabíječek TP4056 na 4 držáky článků
Připojil jsem podložku BAT+ na modulech TP4056 přímo k držákům článků a protáhl jsem drát otvory v držáku baterie, abych druhý konec připojil k BAT-. Toto bylo velmi elegantní řešení a vyžadovalo pouze 1 vodič na slot, celkem 40.
Krok 5: Distribuce energie
Elektrická vedení pro TP4056s a Lii-500s byla vyrobena z drátu 3 x 18AWG ze staré vánoční světelné šňůry. Sundal jsem izolaci a všechny jsem stočil dohromady pomocí svorky a akumulátorové vrtačky.
Pozitivní vodič jsem seřadil těsně před TP4056s a záporný vodič byl připojen přímo k portům USB, které jsou uzemněny. Pro připojení 5V vedení k IN+ podložce TP4056s jsem použil zbylé odporové nožičky, které měly perfektní délku. Připojení 12V napájení k nabíječkám Liitokalaa bylo provedeno stejným vánočním světelným drátem, stejně jako některými DC sudovými konektory a spoustou 3mm tepelného smršťování na ochranu proti zkratům. Když jsem přešel k AC vedení pro napájecí zdroje, dostal jsem pojistkovou zásuvku s vypínačem a připojil ji ke každému napájecímu zdroji. Veškeré AC vedení se provádí na spodní straně překližky a je zajištěno pomocí 3D tištěných kabelových spon, vytištěných na mé tiskárně ve stylu i3. Napájecí zdroje jsem k desce připevnil pomocí 3D tištěných závorek. Pro rychlou kontrolu napětí byl k napájecím zdrojům 5V a 12V přidán malý voltmetr.
Po zapojení napájecího kabelu a zapnutí vypínače vše fungovalo skvěle!
Krok 6: Jiné myšlenky
Jedna věc, které jsem si všiml, když jsem nabíjel 18650 s těmito moduly TP4056, bylo, že se v CC části nabíjecí křivky dost zahřály (příliš horké na dotek). Začal jsem přidáním několika malých chladičů 8x8 mm k čipům TP4056 a poté jsem upravil výkon zdroje 5 V tak nízko, jak to jen šlo. V tomto případě to bylo 4,9V. Nyní se nikdy na dotek příliš nezahřejí.
Doporučuje:
Meteorologická stanice NaTaLia: Meteorologická stanice poháněná solární energií Arduino provedla správnou cestu: 8 kroků (s obrázky)
Meteorologická stanice NaTaLia: Meteostanice poháněná solární energií Arduino Správně: Po 1 roce úspěšného provozu na 2 různých místech sdílím své plány projektů solární elektrárny a vysvětluji, jak se vyvinuly do systému, který může skutečně přežít po dlouhou dobu období ze sluneční energie. Pokud budete dodržovat
DIY meteorologická stanice a WiFi senzorová stanice: 7 kroků (s obrázky)
DIY meteorologická stanice a WiFi senzorová stanice: V tomto projektu vám ukážu, jak vytvořit meteorologickou stanici spolu se senzorovou stanicí WiFi. Senzorová stanice měří údaje o místní teplotě a vlhkosti a odesílá je prostřednictvím WiFi do meteorologické stanice. Meteorologická stanice poté zobrazí t
Tester kapacity baterie pomocí Arduina [Lithium-NiMH-NiCd]: 15 kroků (s obrázky)
Tester kapacity baterie pomocí Arduina [Lithium-NiMH-NiCd]: Vlastnosti: Identifikace falešné lithium-iontové/lithium-polymerové/NiCd/NiMH baterie Nastavitelné zatížení konstantním proudem (lze také upravit uživatelem) Schopné měřit kapacitu téměř jakýkoli typ baterie (pod 5 V) Snadné pájení, sestavování a používání
Testovací stojan robota: 8 kroků (s obrázky)
Robot Test Stand: Potřeboval jsem, abych držel kola svého robota YAAR (viz YAAR Instructable) mimo zem pro testování
Vytvořte si vlastní testovací lavici Arduino pomocí Wirewrapping: 7 kroků (s obrázky)
Vytvořte si vlastní testovací lavici Arduino pomocí Wirewrapping: Tento Instructable vám ukáže snadný způsob, jak zapojit Arduino Nano k různým deskám pro rozpojení desek plošných spojů. Tento projekt vznikl během mého hledání efektivního, ale nedestruktivního způsobu propojení několika modulů. Měl jsem pět modulů, které jsem chtěl